用于低频输电的同步电动发电机旋转变频系统控制方法

    公开(公告)号:CN117791717A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410041602.5

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: H02J3/40 H02J3/38 H02J3/34

    摘要: 本发明提供用于低频输电的同步电动发电机旋转变频系统控制方法,属于电力系统领域;令同步电动机与同步发电机同轴连接;在启动流程中,同步发电机以电动模式运行,启动装置从工频电网取电,提速同步发电机至工频同步转速后并入工频电网,机组由工频电网拖动后,退出启动装置;同步电动机以发电模式运行,连接低频电网并在拖动下旋转,同步发电机并入工频电网后,同步电动机达到低频同步转速,投入励磁对低频电网充电建压至额定电压;在运行流程中,将风机并入低频电网,风机功率经低频电网输出并驱动同步电动机,同步发电机在拖动下旋转,产生工频交流电功率并输入工频电网;本发明使系统具备低频电网的构网能力,能为风机提供并网支撑与适配。

    一种实时测量应力的转轮及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118346488A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410398043.3

    申请日:2024-04-03

    IPC分类号: F03B11/00

    摘要: 本发明属于冲击式转轮技术领域,特别涉及一种实时测量应力的转轮及方法。其技术方案为:一种实时测量应力的转轮,包括转轮主体,转轮主体的圆周上设置有若干水斗,转轮主体内设置有若干线缆孔,线缆孔的另一端延伸到水斗背部的低应力区;所述水斗的高应力区安装有应力测量装置,应力测量装置为单个布置或多个成阵列布置,应力测量装置的线缆布置于线缆孔内。本发明提供了一种实时测量应力的转轮及方法。

    水泵水轮机模拟装置、水泵水轮机模拟系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117685152A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410156528.1

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: F03B3/18 F03B11/00

    摘要: 本发明公开了一种水泵水轮机模拟装置、水泵水轮机模拟系统及控制方法,该水泵水轮机模拟装置包括模型顶盖、拐臂、导叶、驱动环以及驱动组件,多个拐臂沿模型顶盖的周长方向等距间隔设置,拐臂的一端与模型顶盖铰接,每个拐臂上均固定连接有一个导叶轴,导叶轴贯穿模型顶盖,导叶轴与模型顶盖转动连接,每个导叶与一个导叶轴固定连接,且导叶位于模型顶盖背离拐臂的一侧,驱动环环绕模型顶盖设置,拐臂的另一端与驱动环固定连接,驱动组件用于驱动驱动环绕其圆心转动。本发明通过驱动环转动带动拐臂转动,拐臂带动导叶轴转,导叶轴带动导叶转动,实现在实验过程中调节导叶开口大小。

    一种冲击式水轮机水斗固有频率调整方法及结构

    公开(公告)号:CN116123016A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310010811.9

    申请日:2023-01-05

    IPC分类号: F03B15/00 G06F30/23 G06F30/28

    摘要: 本发明属于水轮机技术领域,特别涉及一种冲击式水轮机水斗固有频率调整方法及结构。本发明的方法包括以下步骤:根据CFD计算结果,对水斗背面进行分区,明确影响水力的区域和不影响水力的区域;采用水斗根部造型方法,建立水斗三维模型;在不影响水力区域,添加辅助线和辅助面,通过缝合命令,构建调频率模块;搭建有限元模型,施加边界条件,并求解;循环进行:提取扭转振型下的各节径模态及其对应的固有频率,并与相应模态的激振频率作对比,判断是否发生共振;如果发生共振,判断并决定调整方向,如需提高固有频率则加厚调频率模块,如需降低固有频率则削薄调频率模块;确定调频率模块的最优厚度。本发明提供了一种设计简单快速的冲击式水轮机水斗固有频率调整方法及结构。

    集油组件、冷却系统及推力轴承
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116498656A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310480224.6

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: F16C33/10 F16C37/00 F16C17/08

    摘要: 本申请提供一种集油组件、冷却系统及推力轴承,该集油组件用于收集推力轴承的热油,推力轴承包括多个轴瓦和镜板,多个轴瓦沿推力轴承的周向间隔设置,镜板与多个轴瓦滑动摩擦,集油组件包括:支撑座;以及集油瓦,集油瓦设置于支撑座上;集油瓦设置于相邻的两个轴瓦之间;集油瓦面向镜板的一侧设置有阻油板和集油孔,集油孔位于阻油板在镜板的旋转方向的后侧,集油瓦设置有与集油孔连通的集油腔;其中,阻油板在推力轴承的轴向上凸出轴瓦面向镜板的一侧,以使得在镜板旋转时,阻油板将附着于镜板上的热油通过集油孔刮入集油腔内。本申请旨在解决现有技术中推力轴承散热效率低的技术问题。